一种平抑光伏功率波动的有功功率优化调度方法

xiaoxiao2020-10-23  21

一种平抑光伏功率波动的有功功率优化调度方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种优化调度方法,具体涉及一种平抑光伏功率波动的有功功率优化 调度方法。
【背景技术】
[0002] 分布式光伏发电具有单点接入容量小、分散多点布置、出力不稳定的特点,将会引 起区域潮流和节点电压剧烈波动,加大配电网运行控制难度,降低系统对分布式光伏发电 的接纳能力,并对配电网的稳定运行造成冲击。配置储能系统可以有效解决分布式光伏发 电接入带来的一系列问题,主要体现在:1)平滑分布式光伏发电的波动性,增强可控性;2) 跟踪分布式光伏发电计划出力,提高光储联合发电的可预测性;3)参与配电网削峰填谷, 提升可调度性。然而,针对较大容量的集中式储能电站,如何根据实时调度指令制定功率分 配策略,使其在解决分布式光伏发电并网问题上发挥更大的作用,同时保证储能电站的可 调度性和经济性,是当前分布式光伏电站建设和储能电站进一步推广应用所需要解决的关 键问题。
[0003] 从储能电池的角度来说,过度的充电和过度的放电都会对电池的寿命造成影响。 因此,监控好电池的荷电状态、在储能电站内部合理分配功率调度指令,并将电池的荷电状 态控制在一定范围内是十分必要的。
[0004] 储能电池电站在平滑区域分布式光伏及负荷有功功率波动时,可以依据各电池组 的荷电量作为引导指标,制定功率分配策略优化分配实时调度指令。目前有关储能电站站 内功率分配时充分考虑电池组荷电状态引导调度指令功率分配方法方面的专利、文献、技 术报告等非常少,需要深入研宄和探索。

【发明内容】

[0005] 针对上述问题,本发明提供一种平抑光伏功率波动的有功功率优化调度方法,通 过实时读取光伏发电及负荷需求超短期预测值,计算储能电站实时调度指令值,电池组的 荷电状态引导实时调度指令功率分配,在保证平抑区域配电网有功功率波动的同时实现了 储能电站的优化调度,减少了电池组过充过放,从而延长电池组寿命。
[0006] 本发明的目的是采用下述技术方案实现的:
[0007] -种平抑光伏功率波动的有功功率优化调度方法,所述方法包括下述步骤,
[0008] (1)实时读取第h个调度周期分布式光伏发电功率,输出超短期预测值pPV(h)和 超短期负荷预测值(h),计算储能电站有功功率调度指令P ES (h);
[0009] ⑵实时采集储能电站各电池组的运行状态量uk(h)和荷电量SOCk(h);其中,k 为储能电站中第k个电池组;根据采集的储能电站各电池组的运行状态u k(h)和荷电量 SOCk(h),定义电池组的三种调度状态包括,不可优化放电状态、可优化调度状态和不可优 化充电状态;并分别计算电池组在三种不同状态下的充、放电裕度;
[0010] (3)判断储能电站有功功率调度指令,根据优先调度可优化充、放电电池组,后调 度不可优化充、放电电池组的功率分配优先级原则和优先等比例分配,再以额定功率分配 的功率分配策略,计算储能电站当前调度周期各电池组分配的功率大小;
[0011] ⑷对各电池组的有功功率调度指令汇总并发送至储能电站。
[0012] 优选的,所述步骤(1)包括,将配电区域内波动最小的有功功率作为储能电站有 功功率调度指令P ES (h),如下式所示:
[0013] min A (h) = A P (h)2 = [P L (h) -Ppv (h) -PES (h) ]2 (1)
[0014] 式(1)中,AP(h)为第h个调度周期有功功率波动差额,Ppv(h)为第h个调度周 期分布式光伏发电功率输出超短期预测,Pjh)为第h个调度周期负荷需求超短期预测, pes00为第h个调度周期储能电站有功功率调度指令;若p ES(h)>〇,则该有功功率调度指令 为放电指令,若PES (h)〈0,则该有功功率调度指令为充电指令。
[0015] 优选的,所述步骤(2)中的实时采集储能电站各电池组的运行状态量uk(h)包括, 当电池组正常运行时,其运行状态量u k(h) = 1 ;当电池组无法正常运行时,其运行状态量 uk(h) = 0〇
[0016] 优选的,所述步骤(2)中的不可优化放电状态包括:当第k个电池组的荷电量为 0<5〇^(/?)<5^ 时,电池组可优化充电,不可优化放电,即不可优化放电电池组;其 中,SOCk(h)为第k个电池组在第h个调度周期的荷电量,_为第k个电池组正常运行 时的最小荷电量。
[0017] 优选的,所述步骤(2)中的可优化调度状态包括:当第k个电池组的荷电量满足 (/〇< SOC厂时,电池组既可优化充电,也可优化放电,称为可优化调度电池 组,5'0C,_为第k个电池组正常运行时允许的最大荷电量;
[0018] 优选的,所述步骤(2)中的不可优化充电状态包括:当第k个电池组的荷电量为 SOC厂< (/7) S1时,电池组可优化放电,不可优化充电,g卩不可优化充电电池组。
[0019] 优选的,所述步骤(2)中的分别计算电池组在三种状态下的充、放电裕度包括:当 电池组处于不可优化放电状态时,其放电裕度和充电裕度分别为:
[0020] SOCmd;I(h) = SOCk(h)
[0021] SOCmc;I(h) = S0Ckmax-S0Ck(h) (2)
[0022] 式⑵中,SOCm(U(h)为不可优化放电状态电池组在第h个调度周期时的放电裕 度,SOCmuQl)为状态电池组在第h个调度周期时的充电裕度;
[0023] 当电池组处于可优化调度状态时,其放电裕度和充电裕度分别为:
[0024] SOCmd;II(h) = SOCk(h)-SOCkmin
[0025] SOCmc;II(h) = S0Ckmax-S0Ck(h) (3)
[0026] 式(3)中,SOCm(UI(h)为可优化调度状态电池组在第h个调度周期时的放电裕度, SOC mc;,n(h)为状态II电池组在第h个调度周期时的充电裕度;
[0027] 当电池组处于不可优化充电状态时,其放电裕度和充电裕度分别为:
[0028] SOCmdIII(h) = SOCk(h)-SOCkmin
[0029] SOCmc,m(h) = l-SOCk(h) (4)
[0030] 式⑷中,SOC^nO!)为不可优化充电状态电池组在第h个调度周期时的放电裕 度,SOCmc;,ni(h)为状态III电池组在第h个调度周期时的充电裕度。
[0031] 优选的,所述步骤(3)中功率分配优先级原则包括:
[0032] 当调度指令为放电指令时,各电池组放电的先后顺序依次为不可优化充电状态、 可优化调度状态和不可优化放电状态;
[0033] 当调度指令为充电指令时,各电池组的充电顺序依次为不可优化放电状态电池 组、可优化调度状态电池组和不可优化充电状态电池组。
[0034] 优选的,所述步骤(3)中,当调度指令为放电指令时,电池组放电功率分配策略包 括:
[0035] 9-1计算不可优化充电电池组的总额定放电功率
[0036] 其中,Uj(h)为第j个不可优化充电电池组在第h个调度周期的运行状态,P dNj为 第j个不可优化充电电池组的额定放电功率,J为当前调度周期不可优化充电电池组总数;
[0037] 若PtotaldN,in(h)彡PES(h),则P ES(h)在所有不可优化充电电池组按放电裕度大小 Uj(h) XSOC^nuG!)等比例分配,SOC^nuQ!)为第j个不可优化充电电池组在第h个调度 周期的放电裕度;
[0038] 若Pt()taldN,ni(h) < PES(h),则所有不可优化充电电池组按额定放电功率放电,剩余 的放电调度指令功率在可优化调度电池组和不可优化放电电池组间分配;
[0039]9-2计算可优化调度电池组的总额定放电功率:
[0040] 其中,ujh)为第m个可优化调度电池组在第h个调度周期的运行状态,PdN ni为第 m个可优化调度电池组的额定放电功率,M为当前调度周期可优化调度电池组总数;
[0041 ]若 Pt。僅,n ⑶多 PES (h) _Pt。僅,m (h),则 PES (h) _Pt。僅,(h)在 池组间按照放电裕度大小11?\50(;(1,11,?等比例分配;其中,50(;(1, 11,?为第111个可 优化调度电池组在第h个调度周期的放电裕度;
[0042] 若Pt()taldN,n (h) < PES (h) -PtotaldN,m (h),则各可优化调度电池按其额定放电功率放 电,剩余的放电调度指令PES (h) _Pt(rtaldN,In (h) -PtotaldN,n (h)由不可优化放电电池组按其放电 裕度大小us (h) X SOCmd,t s (h)等比例分配;
[0043] 其中,us(h)为第s个不可优化放电电池组在第h个调度周期的运行状态, S〇C m(U,s(h)为第S个不可优化放电电池组在第h个调度周期的放电裕度。
[0044] 优选的,所述步骤(3)中,当调度指令为充电指令时,电池组充电功率分配策 略包括:1〇-1计算不可优化放电电池组的总额定充电功率Pt^^Oi),其表达式为:
[0045] 其中,P#s为第s个不可优化放电电池组的额定充电功率,S为当前调度周期不可 优化放电电池组总数;
[0046] 若iPt-wO!) |彡|PES(h) |,则PES(h)在所有不可优化放电电池组间按照充电裕 度大小us(h) XSOC^Jh)等比例分配;其中,所述SOC^Jh)为第s个不可优化放电电池 组在第h个调度周期的充电裕度;
[0047] 若| (h) | < | PES (h) |,则各不可优化放电电池按总额定充电功率充电 ,剩余 的充电调度指令功率在可优化调度电池组和不可优化充电电池组间分配;
[0048] 10-2计算可优化调度电池组的总额定充电功_
[0049] 其中,P。!^为第m个可优化调度电池组的额定充电功率;
[0050] 若 iPwmOO | 彡IPesOO-Pw^O!) |,则PesOO-P^wO!)在所有可优化调度 电池组间按照充电裕度大小um(h) XSOC^n^GO等比例分配;其中,所述SOC^uG!)为第 m个可优化调度电池组在第h个调度周期的充电裕度;
[0051] 若| Pt(rtalc;N,n (h) | < | PES (h) (h) |,则各可优化调度电池按其额定充电功率 充电,剩余的充电调度指令PES (h) -Ptotalc;N,x (h) _Pt(rtalc;N,n (h)由不可优化充电电池组按其充 电裕度大小UjQO XSOCuuQO等比例分配;其中,所述SOCuuOO为第j个不可优化充 电电池组在第h个调度周期的充电裕度。
[0052] 进一步地,所述PES(h)在所有不可优化充电电池组间按其放电裕度大小 Uj(h) XSOC^nuG!)的等比例分配模型为:
[0053]
[0054] 所述PES (h) _Pt()taldN,In (h)在所有可优化调度电池组间按其放电裕度大 um(h) XSOC^n^h)等比例分配的模型为:
[0055]
[0056] 所述剩余的放电调度指令PES (h)-Pt()taldN,ni (h)-PtotaldN,n (h)由不可优化放电电池 组按其放电裕度大小us(h) XSOQ^uGi)等比例分配的模型为:
[0057]
5=1
[0058] 其中,P^OiKP^O!)和Pd,s(h)分别为第j个不可优化充电电池在第h个调度周 期所分配的放电功率、第m个可优化调度电池在第h个调度周期所分配的放电功率和第s 个不可优化放电电池在第h个调度周期所分配的放电功率;S NS电池组的额定容量,J、M和 S分别为当前调度周期不可优化充电电池组、可优化调度电池组和不可优化放电电池组的 个数;
[0059] SOCmd,m,」(h)、SOCmd, n,m (h)和SOCmd,I; s (h)分别为第j个不可优化充电电池在第h 个调度周期的放电裕度、第m个可优化调度电池在第h个调度周期的放电裕度和第s个不 可优化放电电池在第h个调度周期的放电裕度;+(h)、u m(h)、us(h)分别为第j个不可优化 充电电池在第h个调度周期的运行状态、第m个可优化调度电池在第h个调度周期的运行 状态和第s个不可优化放电电池在第h个调度周期的运行状态。
[0060] 进一步地,所述PES(h)在所有不可优化放电电池组间按其充电裕度大小 u s(h) XSOC^Jh)等比例分配的模型为:
[0061]
[0062] 所述PES (h) _Pt(rtalc;N,T (h)在所有可优化调度电池组间按其充电裕度大小 um(h) XSOC^nJh)等比例分配的模型为:
[0063] m=i
[0064] 所述剩余的充电PES (h) (h) -Ptotalc;N,n (h)调度指令由不可优化充电电池组 按其充电裕度大小Uj(h) XS0Cme,m,j(h)等比例分配的模型为:
[0065]
(10)
[0066] 其中,PmOi)、P^Ch)和Py.Ch)分别为第s个不可优化放电电池在第h个调度 周期所分配的充电功率、第m个可优化调度电池在第h个调度周期所分配的充电功率和 第j个不可优化充电电池在第h个调度周期所分配的充电功率;S NS电池组的额定容量; SOC^^Oi)、S0Cme,n,m(h)和S0C me,m,j(h)分别为第s个不可优化放电电池在第h个调度周 期的充电裕度、第m个可优化调度电池在第h个调度周期的充电裕度和第j个不可优化充 电电池在第h个调度周期的充电裕度。
[0067] 与现有技术比,本发明达到的有益效果是:
[0068] 本发明的储能电站站内实时功率调度方法,充分考虑了各电池组的荷电状态,根 据荷电量的多少将储能电池组分为不可优化放电电池组、可优化调度电池组、不可优化充 电电池组,依据电池组的充放电能力制定与实时调度指令相对应的实时充放电策略,实时 计算各储能电池组的分配功率,从而实现了以下目标:1)有效平抑区域配电网有功功率波 动;2)储能电站实时调度指令的功率需求;3)储能电站内部的能量管理及实时控制;4)最 大程度地保证储能电站的可调度性;5)保证电池组尽可能工作于安全区域,延长电池寿 命。
【附图说明】
[0069] 图1为本发明提出的储能电站站内实时功率分配方法的流程图;
[0070] 图2为本发明储能电站实时调度系统结构图;
[0071] 图3为本发明定义的电池组充放电状态。
【具体实施方式】
[0072] 如图2所示,一种平抑光伏功率波动的有功功率优化调度方法,所述方法包括,储 能电站调度系统包含系统实时调度层和站内功率分配层两层结构,功率分配层实时响应调 度层的实时调度指令,实现储能电站站内功率的优化分配。所述储能电站包括不同类型和 参数的电池组An(n = 1,…,N),每个储能支路由1台储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS) 和一个电池堆(BP)组成;其中,PES(h)为第h个调度周期实时调度层的调度指令,Pn(h)为 第n个储能支路在第h个调度周期分配的功率。
[0073] 如图1所示,本发明一种平抑光伏功率波动的有功功率优化调度方法,包括步骤 为:
[0074] (1)实时读取第h个调度周期分布式光伏发电功率,输出超短期预测值Ppv(h)和 超短期负荷预测值(h),计算储能电站有功功率调度指令P ES (h);
[0075]其中,将配电区域内波动最小的有功功率作为储能电站有功功率调度指令PES (h), 如下式所示:
[0076] min A (h) = A P (h)2 = [P L (h) -Ppv (h) -PES (h) ]2 (1)
[0077] 式(1)中,AP(h)为第h个调度周期有功功率波动差额,Ppv(h)为第h个调度周 期分布式光伏发电功率输出超短期预测,Pjh)为第h个调度周期负荷需求超短期预测, P ES 00为第h个调度周期储能电站有功功率调度指令;若PES (h) >0,则该有功功率调度指令 为放电指令,若PES (h)〈0,则该有功功率调度指令为充电指令。
[0078] (2)实时采集储能电站各电池组的运行状态量uk(h)和荷电量SOCk(h);其中,k 为储能电站中第k个电池组;根据实时采集的储能电站各电池组的运行状态u k(h)和荷电 量SOCk(h),定义电池组的三种调度状态,如图3所示,包括,不可优化放电状态、可优化调度 状态和不可优化充电状态;并分别计算电池组在三种不同状态下的充、放电裕度;所述的 实时采集储能电站各电池组的运行状态量u k(h)包括,当电池组正常运行时,其运行状态量 uk(h) = 1 ;当电池组无法正常运行时,其运行状态量uk(h) = 0。
[0079] 所述的不可优化放电状态包括:当第k个电池组的荷电量为0SSOC,(/〇<mcr 时,电池组可优化充电,不可优化放电,即不可优化放电电池组;其中,S0C k (h)为第k个电 池组在第h个调度周期的荷电量,从X:fn为第k个电池组正常运行时的最小荷电量。
[0080] 所述的可优化调度状态包括:当第k个电池组的荷电量满足 SOC)_ ssocj/ossocr'时,电池组既可优化充电,也可优化放电,称为可优化调度电池 组,socr1为第k个电池组正常运行时允许的最大荷电量;
[0081] 所述的不可优化充电状态包括:当第k个电池组的荷电量为socr' 1 时,电池组可优化放电,不可优化充电,即不可优化充电电池组。
[0082] 所述的分别计算电池组在三种状态下的充、放电裕度包括:当电池组处于不可优 化放电状态时,其放电裕度和充电裕度分别为:
[0083] S0Cmd;I(h) = S0Ck(h)
[0084] S0Cmc; j (h) = S0Ckmax-S0Ck (h) (2)
[0085] 式⑵中,SOQuOi)为不可优化放电状态电池组在第h个调度周期时的放电裕 度,SOCmuQi)为状态电池组在第h个调度周期时的充电裕度;
[0086] 当电池组处于可优化调度状态时,其放电裕度和充电裕度分别为:
[0087] S0Cmd;II(h) = sock(h)-sockmin
[0088] S0Cmc;II(h) = S0Ckmax-S0Ck(h) (3)
[0089] 式(3)中,SOCm(UI(h)为可优化调度状态电池组在第h个调度周期时的放电裕度, SOC mc;,n(h)为状态II电池组在第h个调度周期时的充电裕度;
[0090] 当电池组处于不可优化充电状态时,其放电裕度和充电裕度分别为:
[0091] SOCmd;III(h) = SOCk(h)-SOCkmin
[0092] SOCmc,m(h) = l-SOCk(h) (4)
[0093] 式⑷中,SOC^nO!)为不可优化充电状态电池组在第h个调度周期时的放电裕 度,S0C mc;,ni(h)为状态III电池组在第h个调度周期时的充电裕度。
[0094] (3)判断储能电站有功功率调度指令,根据优先调度可优化充、放电电池组,后调 度不可优化充、放电电池组的功率分配优先级原则和优先等比例分配,再以额定功率分配 的功率分配策略,计算储能电站当前调度周期各电池组分配的功率大小;
[0095] 所述步骤(3)中功率分配优先级原则包括 :
[0096] 当调度指令为放电指令时,各电池组放电的先后顺序依次为不可优化充电状态、 可优化调度状态和不可优化放电状态;
[0097] 当调度指令为充电指令时,各电池组的充电顺序依次为不可优化放电状态电池 组、可优化调度状态电池组和不可优化充电状态电池组。
[0098] 所述步骤(3)中,当调度指令为放电指令时,电池组放电功率分配策略包括:
[0099] 9-1计算不可优化充电电池组的总额定放电功率
[0100] 其中,+〇!)为第j个不可优化充电电池组在第h个调度周期的运行状态,PdNj为 第j个不可优化充电电池组的额定放电功率,J为当前调度周期不可优化充电电池组总数;
[0101] 若PtotaldN,m(h)彡PES(h),则P ES(h)在所有不可优化充电电池组按放电裕度大小 Uj(h) XSOC^nuG!)等比例分配,SOC^nuQ!)为第j个不可优化充电电池组在第h个调度 周期的放电裕度;
[0102] 若Pt()taldN,ni(h) < PES(h),则所有不可优化充电电池组按额定放电功率放电,剩余 的放电调度指令功率在可优化调度电池组和不可优化放电电池组间分配;
[0103] 9-2计算可优化调度电池组的总额定放电功率
[0104] 其中,ujh)为第m个可优化调度电池组在第h个调度周期的运行状态,PdN ni为第 m个可优化调度电池组的额定放电功率,M为当前调度周期可优化调度电池组总数;
[0105]若Pt。僅,n(h)》PES(h)_Pt。僅, m(h),则PES(h)_Pt。謹,ra(h)在所有可优化调度电 池组间按照放电裕度大小11?\50(;(1,11,?等比例分配;其中,50(;(1, 11,?为第111个可 优化调度电池组在第h个调度周期的放电裕度;
[0106] 若己_職11〇1)<?^〇1)-'誠111〇 1),则各可优化调度电池按其额定放电功率放 电,剩余的放电调度指令PES (h) _Pt(rtaldN,In (h) -PtotaldN,n (h)由不可优化放电电池组按其放电 裕度大小us (h) X S0Cmd,t s (h)等比例分配;
[0107] 其中,us(h)为第s个不可优化放电电池组在第h个调度周期的运行状态, S〇C m(U,s(h)为第S个不可优化放电电池组在第h个调度周期的放电裕度。
[0108] 所述PES(h)在所有不可优化充电电池组间按其放电裕度大小Uj(h) XSOC^nuQ!) 的等比例分配模型为:
[0109](5) 尸1
[0110] 所述PES(h)_Pt()taldN,In(h)在所有可优化调度电池组间按其放电裕度大 Um(h)XSOC^n^h)等比例分配的模型为:
[0111](6)
rn=i
[0112] 所述剩余的放电调度指令PES (h) _Pt()taldN,In (h) -PtotaldN,n (h)由不可优化放电电池 组按其放电裕度大小us(h) XSOQ^uGi)等比例分配的模型为:
[0113]
(7)
[0114] 其中,PuOihP^O!)和Pd,s(h)分别为第j个不可优化充电电池在第h个调度周 期所分配的放电功率、第m个可优化调度电池在第h个调度周期所分配的放电功率和第s 个不可优化放电电池在第h个调度周期所分配的放电功率;S NS电池组的额定容量,J、M和 S分别为当前调度周期不可优化充电电池组、可优化调度电池组和不可优化放电电池组的 个数;
[0115] SOC^huOi)、SOCm(UI,m(h)和SOCm(U, s(h)分别为第j个不可优化充电电池在第h 个调度周期的放电裕度、第m个可优化调度电池在第h个调度周期的放电裕度和第s个不 可优化放电电池在第h个调度周期的放电裕度;+(h)、u m(h)、us(h)分别为第j个不可优化 充电电池在第h个调度周期的运行状态、第m个可优化调度电池在第h个调度周期的运行 状态和第s个不可优化放电电池在第h个调度周期的运行状态。
[0116] 所述PES(h)在所有不可优化放电电池组间按其充电裕度大小us(h) XSOC^uQi) 等比例分配的模型为:
[0117] 5=1
[0118] 所述?@〇1)-匕_1。1^1〇 1)在所有可优化调度电池组间按其充电裕度大小 um(h) XSOC^nJh)等比例分配的模型为:
[0119]
[0120] 所述剩余的充电PES (h) _Pt()talc;N,T (h) -Ptotalc;N,n (h)调度指令由不可优化充电电池组 按其充电裕度大小Uj(h) XSOCme,m,j(h)等比例分配的模型为:
[0121]
[0122] 其中,Pe,s(h)、Pe ni(h)和Pe j(h)分别为第s个不可优化放电电池在第h个调度 周期所分配的充电功率、第m个可优化调度电池在第h个调度周期所分配的充电功率和 第j个不可优化充电电池在第h个调度周期所分配的充电功率;S NS电池组的额定容量; SOC^^Oi)、SOCme,n,m(h)和SOC me,m,j(h)分别为第s个不可优化放电电池在第h个调度周 期的充电裕度、第m个可优化调度电池在第h个调度周期的充电裕度和第j个不可优化充 电电池在第h个调度周期的充电裕度。
[0123] 所述步骤(3)中,当调度指令为充电指令时,电池组充电功率分配策略包括:
[0124] 10-1计算不可优化放电电池组的总额定充电功率Pt^^Oi),其表达式为:
[0125] 其中,P#s为第s个不可优化放电电池组的额定充电功率,S为当前调度周期不可 优化放电电池组总数;
[0126] 若iPtM^Oi) |彡|PES(h) |,则PES(h)在所有不可优化放电电池组间按照充电裕 度大小us(h) XSOC^Jh)等比例分配;其中,所述SOC^Jh)为第s个不可优化放电电池 组在第h个调度周期的充电裕度;
[0127]若iPt^^Oi) | < |PES(h) |,则各不可优化放电电池按总额定充电功率充电,剩余 的充电调度指令功率在可优化调度电池组和不可优化充电电池组间分配;
[0128] 10-2计算可优化调度电池组的总额定充电功_
[0129] 其中,P。^为第m个可优化调度电池组的额定充电功率;
[0130] 若 IPw.nOi) | 彡IPesOO-Pw^O!) |,则PesOO-P-wO!)在所有可优化调度 电池组间按照充电裕度大小um(h) xsoc^n^GO等比例分配;其中,所述SOC^uG!)为第 m个可优化调度电池组在第h个调度周期的充电裕度;
[0131] 若|Pt(rtalc;N,n(h) | < |,则各可优化调度电池按其额定充电功率 充电,剩余的充电调度指令PES (h) -Ptotalc;N,x (h) _Pt(rtalc;N,n (h)由不可优化充电电池组按其充 电裕度大小UjOO XSOCuuGO等比例分配;其中,所述SOCuuOO为第j个不可优化充 电电池组在第h个调度周期的充电裕度。
[0132] (4)对各电池组的有功功率调度指令汇总并发送至储能电站。
[0133] 最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽 管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然 可以对本发明的【具体实施方式】进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何 修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
【主权项】
1. 一种平抑光伏功率波动的有功功率优化调度方法,其特征在于,所述方法包括下述 步骤, (1) 实时读取第h个调度周期分布式光伏发电功率,输出超短期预测值pPV(h)和超短 期负荷预测值(h),计算储能电站有功功率调度指令P es (h); (2) 实时采集储能电站各电池组的运行状态量uk(h)和荷电量SOCkQi);其中,k为储能 电站中第k个电池组;根据采集的储能电站各电池组的运行状态u k(h)和荷电量S0Ck(h), 定义电池组的三种调度状态包括,不可优化放电状态、可优化调度状态和不可优化充电状 态;并分别计算电池组在三种不同状态下的充、放电裕度; (3) 判断储能电站有功功率调度指令,根据优先调度可优化充、放电电池组,后调度不 可优化充、放电电池组的功率分配优先级原则和优先等比例分配,再以额定功率分配的功 率分配策略,计算储能电站当前调度周期各电池组分配的功率大小; (4) 对各电池组的有功功率调度指令汇总并发送至储能电站。2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(1)中,将配电区域内波动最小的 有功功率作为储能电站有功功率调度指令P es (h),如下式所示: min Δ (h) = AP(h)2= [P L (h)-Ppv (h)-Pes (h) ]2 (I) 式(I)中,Λ P (h)为第h个调度周期有功功率波动差额,Ppv(h)为第h个调度周期分布 式光伏发电功率输出超短期预测,PJh)为第h个调度周期负荷需求超短期预测,Pes (h)为 第h个调度周期储能电站有功功率调度指令;若Pes (h) >0,则该有功功率调度指令为放电指 令,若Pes (h)〈0,则该有功功率调度指令为充电指令。3. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(2)中的实时采集储能电站各电池 组的运行状态量uk(h)包括,当电池组正常运行时,其运行状态量u k(h) = 1 ;当电池组无法 正常运行时,其运行状态量uk(h) =0。4. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(2)中的不可优化放电状态包括: 当第k个电池组的荷电量为0 S SOCi⑷< 5'0C,_时,电池组可优化充电,不可优化放 电,即不可优化放电电池 组;其中,S0Ck(h)为第k个电池组在第h个调度周期的荷电量, SOCfin为第k个电池组正常运行时的最小荷电量。5. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(2)中的可优化调度状态包括:当 第k个电池组的荷电量满足soqSSOC',、(Λ)UOC iT时,电池组既可优化充电,也可优 化放电,称为可优化调度电池组;其中为第k个电池组正常运行时允许的最大荷电 量。6. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤⑵中的不可优化充电状态包括: 当第k个电池组的荷电量为socr' < SOCi (/?)S 1时,电池组可优化放电,不可优化充电,即 不可优化充电电池组。7. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤⑵中的分别计算电池组在三种状 态下的充、放电裕度包括: 当电池组处于不可优化放电状态时,其放电裕度和充电裕度分别为: S0Cm(U(h) = SOCkQi) SOCmc; x(h) = S0Ckmax-S0Ck(h) (2) 式(2)中,S0Cm(U(h)为不可优化放电状态电池组在第h个调度周期时的放电裕度, SOCmc^1Oi)为状态电池组在第h个调度周期时的充电裕度; 当电池组处于可优化调度状态时,其放电裕度和充电裕度分别为: SOCmdj n(h) = sock(h)-sockmin S0Cmc; π (h) = S0Ckmax-S0Ck(h) (3) 式(3)中,SOCmtui (h)为可优化调度状态电池组在第h个调度周期时的放电裕度, S0Cmc;,n(h)为状态II电池组在第h个调度周期时的充电裕度; 当电池组处于不可优化充电状态时,其放电裕度和充电裕度分别为: S0Cmd,m(h)=S0Ck(h)-S0Ck min S0Cmc; In(h) = I-SOCk (h) (4) 式(4)中,SOCmtun (h)为不可优化充电状态电池组在第h个调度周期时的放电裕度, S〇Cmc;,m(h)为状态III电池组在第h个调度周期时的充电裕度。8. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中功率分配优先级原则包括: 当调度指令为放电指令时,各电池组放电的先后顺序依次为不可优化充电状态、可优 化调度状态和不可优化放电状态; 当调度指令为充电指令时,各电池组的充电顺序依次为不可优化放电状态电池组、可 优化调度状态电池组和不可优化充电状态电池组。9. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中,当调度指令为放电指令时, 电池组放电功率分配策略包括: 9-1计算不可优化充电电池组的总额定放电功率其中,UjOi)为第j个不可优化充电电池组在第h个调度周期的运行状态,Ptffl j为第j 个不可优化充电电池组的额定放电功率,J为当前调度周期不可优化充电电池组总数; 若Pt(rtaldN,m(h)彡PES(h),则PES(h)在所有不可优化充电电池组按放电裕度大小 Uj(h) XSOC^nuOO等比例分配,SOC^nuOO为第j个不可优化充电电池组在第h个调度 周期的放电裕度; 若PtotaidN,m (h) < Pes (h),则所有不可优化充电电池组按额定放电功率放电,剩余的放 电调度指令功率在可优化调度电池组和不可优化放电电池组间分配; 9-2计算可优化调度电池组的总额定放电功率其中,U111Oi)为第m个可优化调度电池组在第h个调度周期的运行状态,PdN ni为第m个 可优化调度电池组的额定放电功率,M为当前调度周期可优化调度电池组总数; 若Pt。僅,n(h)》PES(h)_Pt。僅,In(h),则P ES(h)-Pt。僅,ra(h)在所有可优化调度电池组 间按照放电裕度大小um(h) XSOCmd,n,m(h)等比例分配,SOCmd, n,m(h)为第m个可优化调度电 池组在第h个调度周期的放电裕度; 若π (h) < Pes (h) -PtotaldN,ni (h),则各可优化调度电池按其额定放电功率放电,剩 余的放电调度指令Pes (h) _Pt(rtaldN,m (h) -PtotaldN,n (h)由不可优化放电电池组按其放电裕度 大小us (h) X SOCmd,i s (h)等比例分配; 其中,Us(h)为第S个不可优化放电电池组在第h个调度周期的运行状态,SOCm(U, s(h) 为第s个不可优化放电电池组在第h个调度周期的放电裕度。10. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤(3)中,当调度指令为充电指令 时,电池组充电功率分配策略包括: 10-1计算不可优化放电电池组的总额定充电功率Ptotalc^1 (h),其表达式为:具中,hN,s为弟s个小η」1 尤化放电电池组的额定充电功率,S为当前调度周期不可优化 放电电池组总数; 若IPtotalc^Oi) I彡|PES(h) I,则pes(h)在所有不可优化放电电池组间按照充电裕度大 小\〇1) XSOCmc^sQ1)等比例分配;其中,所述SOCmc^ sQ1)为第S个不可优化放电电池组在 第h个调度周期的充电裕度; 若lP^id^OO I < IpesOO |,则各不可优化放电电池按总额定充电功率充电,剩余的充 电调度指令功率在可优化调度电池组和不可优化充电电池组间分配; 10-2计算可优化调度电池组的总额定充电功_其中,Pt^m为第m个可优化调度电池组的额定充电功率; 若 PtotalcN,II (h) I彡|,则PesGo-p-wO!)在所有可优化调度电池 组间按照充电裕度大*um(h) XS0Cme,n,m(h)等比例分配;其中,所述S0Cme, n,m(h)为第m个 可优化调度电池组在第h个调度周期的充电裕度; 若lPtot^nOi) I < 则各可优化调度电池按其额定充电功率充 电,剩余的充电调度指令Pes (h) -Pt(rtalc;N,i (h) -Pt()talc;N,n (h)由不可优化充电电池组按其充电 裕度大小屮〇!) XSOCuuGO等比例分配;其中,所述SOCuuGO为第j个不可优化充电 电池组在第h个调度周期的充电裕度。11. 如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述P ES (h)在所有不可优化充电电池组间 按其放电裕度大小ujh) XSOCnuiI ,.(h)的等比例分配模型为:所述PES(h)-Pt(rtaldN,m(h)在所有可优化调度电池组间按其放电裕度大 um(h) XSOQ^n,?等比例分配的模型为:所述剩余的放电调度指令Pes (h) _Pt(rtaldN,m (h) -PtotaldN,n (h)由不可优化放电电池组按 其放电裕度大小\〇1) XSOQ^uGi)等比例分配的模型为:) 其中,Ptu (h)、Pim (h)和P4 s (h)分别为第j个不可优化充电电池在第h个调度周期所分 配的放电功率、第m个可优化调度电池在第h个调度周期所分配的放电功率和第S个不可 优化放电电池在第h个调度周期所分配的放电功率;S nS电池组的额定容量,J、M和S分别 为当前调度周期不可优化充电电池组、可优化调度电池组和不可优化放电电池组的个数; S〇Cmd,m,」(h)、SOCm(UI,m(h)和SOC m(U,s(h)分别为第j个不可优化充电电池在第h个调 度周期的放电裕度、第m个可优化调度电池在第h个调度周期的放电裕度和第s个不可优 化放电电池在第h个调度周期的放电裕度;+(h)、u m(h)、us(h)分别为第j个不可优化充电 电池在第h个调度周期的运行状态、第m个可优化调度电池在第h个调度周期的运行状态 和第s个不可优化放电电池在第h个调度周期的运行状态。12.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述P ES (h)在所有不可优化放电电池组间 按其充电裕度大小us (h) X SOCmc^s (h)等比例分配的模型为:所述PmOO-Pt^wOi)在所有可优化调度电池组间按其充电裕度大小 um(h) XSOCmc^mQ1)等比例分配的模型为: m=i所述剩余的充电Pes (h) -Ptotalc;N,Σ (h) -Ptotalc;N,n (h)调度指令由不可优化充电电池组按其 充电裕度大小UjOi) XSOCme,m,j(h)等比例分配的模型为:其中,P。,s (h)、P。,m (h)和Pcu (h)分别为第s个不可优化放电电池在第h个调度周期所分 配的充电功率、第m个可优化调度电池在第h个调度周期所分配的充电功率和第j个不可 优化充电电池在第h个调度周期所分配的充电功率;S nS电池组的额定容量;SOC mc^s(h)、 SOCniHni(Ii)和SOC^nuQi)分别为第s个不可优化放电电池在第h个调度周期的充电裕 度、第m个可优化调度电池在第h个调度周期的充电裕度和第j个不可优化充电电池在第 h个调度周期的充电裕度。
【专利摘要】本发明涉及一种平抑光伏功率波动的有功功率优化调度方法,包括,实时读取第h个调度周期分布式光伏发电功率,输出超短期预测值PPV(h)和超短期负荷预测值PL(h),计算储能电站有功功率调度指令PES(h);根据实时采集的储能电站各电池组的运行状态uk(h)和荷电量SOCk(h),定义电池组的三种调度状态;判断储能电站有功功率调度指令,根据优先调度可优化充、放电电池组,后调度不可优化充、放电电池组的功率分配优先级原则和优先等比例分配,再以额定功率分配的功率分配策略,计算储能电站当前调度周期各电池组分配的功率大小;对各电池组的有功功率调度指令汇总并发送至储能电站;通过该方法减少了电池组过充过放,延长了电池组的寿命。
【IPC分类】H02J3/24, H02J3/28
【公开号】CN104882897
【申请号】CN201510341659
【发明人】陶琼, 汪春, 叶季蕾, 薛金花, 桑丙玉, 许晓慧, 夏俊荣, 刘海璇, 李春来, 李正曦, 杨立斌, 杨军, 王东方, 张海宁, 刘皓明, 陆丹
【申请人】中国电力科学研究院, 国家电网公司, 国网青海省电力公司, 国网青海省电力公司电力科学研究院
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年6月18日
转载请注明原文地址:https://www.famiwei.com/read-8136672.html

最新回复(0)